专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种纳米碳铅超级电容电池-CN201310103166.1有效
  • 魏迪;黄毅;吴战宇;周寿斌 - 江苏华富储能新技术股份有限公司
  • 2013-03-27 - 2013-07-24 - H01G11/36
  • 本发明公开了一种纳米碳铅超级电容电池,包括电极,所述电极的材料为碳纳米材料和泡沫铅复合材料,所述碳纳米材料和泡沫铅复合材料通过电沉积方法制备,所述电沉积方法包括以下步骤:准备电沉积溶液;在步骤1)的所述电沉积溶液中加入碳纳米材料;进行电沉积,得到所述碳纳米材料和泡沫铅复合材料。本发明的纳米碳铅超级电容电池将铅酸电池和超级电容器两者合一,同时实现了高储能和高功率密度;充放电性能好,在不饱和充电运行模式下,电池的充电速度将和放电速度一样快;碳材料可阻止负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,延长了电池寿命;具有非常高的安全性能,是环保型安全电池。
  • 一种纳米超级电容电池
  • [发明专利]超薄、自支撑、柔性、全固态超级电容器及其制备方法-CN201310137010.5有效
  • 栾平山;周维亚;解思深 - 中国科学院物理研究所
  • 2013-04-19 - 2013-07-24 - H01G11/36
  • 本发明公开一种超薄、自支撑、柔性、全固态超级电容器及其制备方法,该超级电容器包括正电极、固体电解质和负电极,所述固体电解质位于所述正电极和负电极之间,将正、负电极隔开,且所述固体电解质均匀渗透于正、负电极的孔洞结构中;所述正、负电极采用碳纳米材料或碳纳米复合材料,且正、负电极外侧未被固体电解质完全包埋,可用来收集电流。该超级电容器厚度范围在10nm~10μm,器件内部组成不含隔膜,外部无需金属集流极及封装,可实现自支撑,同时能保持较高的比电容量、功率密度、能量密度、寿命和稳定性。这种超级电容器具有优良的性能,而且制作工艺简单,能够同时满足柔性、微型、轻量化电子产品的发展需求,具有广阔的应用前景。
  • 超薄支撑柔性固态超级电容器及其制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯纳米纤维的制备方法及其超级电容器应用-CN201310096577.2有效
  • 于杰;赵磊;邱业君 - 哈尔滨工业大学深圳研究生院
  • 2013-03-22 - 2013-07-10 - H01G11/36
  • 本发明涉及一种石墨烯纳米纤维的制备方法及其超级电容器应用,其中制备方法包括如下步骤:(1)利用静电纺丝方法制备聚合物纤维;(2)将上述方法制得的聚合物纤维在适当的温度和含氧气氛进行稳定化处理;(3)将稳定化处理后的纤维在含有NH3的气氛中于适当温度进行碳化热处理。所制备的石墨烯纳米纤维表面具有沿径向生长的石墨烯片,石墨烯片的厚度为1到10个原子层,这种石墨烯纳米纤维综合了石墨烯和纳米碳纤维的优点,解决了石墨烯团聚及再结晶的问题,表面活性高,具有多方面的应用价值。利用石墨烯纳米纤维作为电极材料制备的超级电容器相对于现有技术具有优良的性能,工作电压达到1.8-2.2V,能量密度达到41.3Wh/kg,在酸中比电容可达300F/g。
  • 一种石墨纳米纤维制备方法及其超级电容器应用
  • [发明专利]用于超级电容器的纳米复合薄膜电极材料及其制备方法-CN201310047298.7无效
  • 臧建兵;王艳辉;张金辉 - 燕山大学
  • 2013-02-06 - 2013-05-29 - H01G11/36
  • 一种用于超级电容器的纳米复合薄膜电极材料及其制备方法,该薄膜电极材料是是一种由石墨纸、电泳沉积在柔性石墨纸上的碳纳米管以及在碳纳米管上聚合的纳米聚苯胺层组成的聚苯胺/碳纳米管/柔性石墨纸复合电极材料;其制备方法是以碳纳米管悬浮液为底液,以柔性石墨纸为阴阳两极,在3-6V/cm电场强度下沉积5-15min,然后清洗、烘干,再以获得碳纳米管/柔性石墨纸电极为工作电极,铂片为对电极,饱和Ag/AgCl电极为参比电极,在含苯胺和H2SO4混合电解液中,进行阳极电聚合5-30min,然后清洗、烘干。本发明工艺简单、成本低廉,具有良好的可弯折性和高电化学性能,大大提高了电极循环寿命。
  • 用于超级电容器纳米复合薄膜电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种含氮介孔碳/MnO2复合材料及其制备方法-CN201310060380.3有效
  • 严锋;钱文静;仇波;林本才 - 苏州大学
  • 2013-02-26 - 2013-05-15 - H01G11/36
  • 本发明公开了一种制备含氮介孔碳/MnO2复合材料的方法,包括以下步骤:(1)在容器中,加入模板剂、离子液体和溶剂,混合后烘干,再放入通有惰性气体保护的管式马弗炉中,加热得到产物A;(2)将上述产物A加到含有NH4F水溶液的容器中,反应后将产物离心得到黑色粉末,再加入去离子水、超声分散、离心,重复该步骤3-5遍,最后将产物烘干得到黑色粉末B;(3)在容器中,加入上述黑色粉末B和水,超声分散均匀,再缓慢加入KMnO4溶液,加热反应后,将溶液离心得黑色粉末,烘干即为所述的复合材料。本发明克服了传统制备碳/MnO2复合材料需要在高压中长时间反应的缺点,制备的新型复合材料含氮量高、MnO2载量高、成本低、电化学性能优良,适用于导电导热、催化剂载体等领域。
  • 一种含氮介孔碳mnosub复合材料及其制备方法
  • [发明专利]炭基离子插层储能电极材料及其制备方法-CN201210522717.3无效
  • 陈明鸣;杜思红;王成扬 - 天津大学
  • 2012-12-08 - 2013-04-03 - H01G11/36
  • 本发明公开了一种炭基离子插层储能电极材料及其制备方法,属于炭基电极材料技术领域。该材料由有序的类石墨微晶和无序的乱层炭结构组成,其中有序的类石墨微晶结构周围为典型的无序的乱层炭结构。其制备过程包括:以煤焦油沥青或乙烯焦油沥青为原料经320~400℃温度下热缩聚反应,热缩聚后的沥青粉末在600~900℃温度下炭化及在600~900℃温度下KOH活化,最终制得该材料。本发明的优点:操作简单、过程连续,可控性好,易于实现规模化生产。所制备的炭基离子插层储能的电极材料具有有序无序镶嵌的独特结构,具有较大的电容量和较高的耐电压性能。
  • 离子插层储能电极材料及其制备方法
  • [发明专利]双电层电容器-CN201180026424.X无效
  • 畠贤治;阿里·伊扎迪-纳贾法巴迪 - 独立行政法人产业技术综合研究所
  • 2011-05-27 - 2013-03-27 - H01G11/36
  • 本发明提供一种双电层电容器,其寿命长且在高电压下工作,并且不需要配置于极化电极的整个侧面上的集电体,从而易于小型化和轻量化。根据本发明,提供一种双电层电容器,其特征在于,具备:第一极化电极和第二极化电极,包含多个碳纳米管集合而形成的碳纳米管集合体,并且在上述多个碳纳米管之间浸渍设置电解液而成;隔板,配置于上述第一极化电极与上述第二极化电极之间;电极,部分地连接于上述第一极化电极和/或上述第二极化电极;以及防护壁部件,包围住上述第一极化电极和上述第二极化电极,其中,上述极化电极具备0.5S/cm或更大的导电性,据此电荷在上述第一极化电极和/或上述第二极化电极内沿水平方向和垂直方向流向上述电极。
  • 双电层电容器

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